模拟集成电路及其应用.ppt
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1、电子电路基础,信息与通信工程学院,厚德 博学 敬业 乐群,第六章 模拟集成电路及其应用,第六章 模拟集成电路及其应用,集成运算放大器,模拟集成电路种类很多,常用的有集成运算放大器、集成功率放大器、集成模拟乘法器、集成电压比较器等。,按工艺双极型、CMOS型、混合型按工作原理电压放大型、电流放大型、跨导型、按电源单电源、双电源,6.1 集成运放的组成及基本特性,集成运放是一种高增益(100dB180dB)直接耦合放大电路,输入电阻高,输出电阻低,共模抑制比高(60dB170dB),失调与漂移小,广泛应用于各种电子电路中。,集成运放的组成,集成运放的一般组成框图,6.1 集成运放的组成及基本特性,
2、典型的集成运算放大器 A741,24只晶体管10个电阻1个电容,6.1 集成运放的组成及基本特性,集成运放的符号,同相输入端 vP:输出与输入信号同相反相输入端 vN:输出与输入信号反相输出端 vo:输出电压信号,(a)国标符号(b)常用符号 模拟集成放大器的符号,6.1 集成运放的组成及基本特性,集成运放的传输特性,线性区输出与输入的函数关系,6.1 集成运放的组成及基本特性,理想集成运放模型开环差模电压增益 Avd 通常要求 Avd80dB差模输入电阻Rid 通常要求Rid比输入端外电路的电阻大23个量级输出电阻 Ro 0,通常要求Ro比输出端外电路的电阻小1 2个量级共模抑制比 KCMR
3、 输入失调足够小,6.1 集成运放的组成及基本特性,集成运放工作在线型区的特点,虚短运放处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,称为虚短。显然不能将两输入端真正短路。,虚断运放处于线性状态时,可把两输入端视为等效开路,称为虚断。同样不能将两输入端真正断路。,6.1 集成运放的组成及基本特性,反向输入,同向输入,工作在线型区的运放,6.1 集成运放的组成及基本特性,反向输入,工作在线型区的运放,电压比较器,6.2 集成运放的主要参数,运放的技术指标很多,一部分与差放电路和功率放大电路相同,另一部分则是根据运放电路本身的特点而设立。,各种主要参数均比较适中的是通用型运放,对某些项技术指标有特殊要求
4、的是各种专用型运放。,6.2.1 输入失调参数,输入失调电压VIO A741典型值:1mV输入电压为零时,为使运放输出电压为零,在输入端所加的补偿电压,是表征运放内部电路对称程度和电平配合情况的指标。,输入偏置电流IIB A741典型值:80nA当输出电压为零时两输入端静态电流的平均值。,输入失调电流 IIO A741典型值:20nA输出电压为零时流入运放两输入端静态电流之差,用于表征差动放大管的不对称的程度。,6.2.1 输入失调参数,输入失调电压温漂 VIO/T A741典型值:5V/C在规定工作温度范围内 输入失调电压VIO的温度系数,不能用外接调零装置补偿。,输入失调电流温漂 IIO/
5、T A741典型值:1nA/C在规定工作温度范围内 输入失调电流 IIO的温度系数,不能用外接调零装置补偿。,6.2.2 差模特性参数,最大差模输入电压VIDmax运放两输入端能承受的差模输入电压的最大值,超过此值差分管将出现发射结反向击穿现象。,最大输出电流IOmax运放输出的峰值电流,通常是指输出端短路电流。,开环差模电压增益Avd运放工作在线性区、接入规定的负载、无反馈情况下的直流差模电压增益。A741典型值:106dB,6.2.2 差模特性参数,开环带宽 BW(fH)A741典型值:7Hz一般指3dB带宽,运放的开环差模电压增益下降至3dB时对应的频率为fH。,单位增益带宽BWG(fT
6、)A741典型值:1.4M Hz随信号频率上升,开环电压增益下降到 Avd=1 时的频率称为 fT,BWG(fT)是 f=0 到 fT 之间 的带宽。,6.2.3 共模特性参数,最大共模输入电压VICmax A741典型值:13V在保证运放正常工作条件下共模输入电压的最大值。超过此值,共模抑制比将明显下降。,共模抑制比KCMR A741典型值:90 dB差模电压增益与共模电压增益比值的绝对值。,共模电压增益Avc运放输入端加共模电压时的增益。,6.2.4 大信号动态特性,转换速率S R(摆率)放大电路在闭环状态下,输入信号为大信号时(如阶跃信号),输出电压对时间的最大变化率:,全功率带宽BWP
7、 表征运放在频域中的大信号特性,是转换速率的另一种表示形式。,A741典型值:0.5V/s,6.2.5 电源特性参数,电源电压抑制比KSVR:衡量电源电压波动对输出电压的影响程度。通常定义为折合到输入端的失调电压变化与电源电压变化的比值。,静态功耗 PD:当输入信号为零时,运放消耗的总功率。,6.4 集成运放的同相和反相放大电路,运放的线性应用,运放的非线性应用,工作在传输特性的线性区构成深度负反馈电路线性放大电路:实现信号的放大。运算电路:实现信号的运算。利用虚短、虚断的概念解题。,工作在传输特性的限幅区处于开环或者正反馈工作状态,6.4.1 运放的线性与非线性应用,6.4.2 集成运放的基
8、本输入方式,反相输入,基本反相输入放大电路,输出量与输入量存在比例关系,可实现反相比例运算。,电压并联负反馈,虚短:,虚断:,6.4.2 集成运放的基本输入方式,基本反相输入放大电路,电压并联负反馈,Rif R1,Rof 0Avf 与运放的内部参数无关,只取决于RF、R1输出和输入信号反相,当RFR1时,Avf-1,称为单位增益倒相器。理想情况下 vN=0,共模输入电压趋于0,对运放的KCMR要求较低R 称为直流平衡电阻,反相输入,6.4.2 集成运放的基本输入方式,T型反馈网络构成的反相放大电路,为提高输入电阻,加大R1;为保持增益不变,用T型网络取代RF。,反相输入,6.4.2 集成运放的
9、基本输入方式,基本同相输入放大电路,输出量与输入量存在比例关系,可实现同相比例运算。,同相输入,电压串联负反馈,虚短:,虚断:,6.4.2 集成运放的基本输入方式,基本同相输入放大电路,同相输入,电压串联负反馈,Rif,Rof 0 Avf与运放的内部参数项无关,保证了运算的精度和稳定性输入vN=vP=vI,输入端存在共模信号,要求运放具有较高的KCMR当 R1 或 RF0时,Avf1,称为电压跟随器,6.4.2 集成运放的基本输入方式,电压串联负反馈,Rif,Rof 0 Avf与运放的内部参数项无关,保证了运算的精度和稳定性输入vN=vP=vI,输入端存在共模信号,要求运放具有较高的KCMR当
10、 R1 或 RF0时,Avf1,称为电压跟随器,电压跟随器,6.4.2 集成运放的基本输入方式,分压同相输入,运放的四种反馈组态,电压并联负反馈反相输入放大电路,电压串联负反馈同相输入放大电路,运放的四种反馈组态,电流并联负反馈II 变换 电流放大,电流串联负反馈VI 变换 电压源变电流源,iL,应用举例,例:电路如图所示,A为理想运放,试求(1)流过电阻R2的电流I2为多少?(2)写出vo的表达式。,应用举例,说明下面电路的功能,若输入信号如右图所示,画出输出电压波形。,1.带限幅的反向比例放大电路。,2.当|vI|1V时,电路增益Avf=-5 当|vI|1V时,|vo|被限制在5V 当 t
11、=0.1s 时,vI=1V,输出波形如图,6.5.由集成运放构成的模拟运算电路,比例运算电路加法/减法运算电路积分/微分运算电路对数/指数运算电路乘/除/开方运算电路,比例运算电路,基本同相输入放大电路,反相比例运算,同相比例运算,基本反相输入放大电路,6.5.1 加法运算电路,两输入端反相加法电路,在反相比例运算电路的基础上,增加一个输入支路。,若 R1=R2,反向加法电路,6.5.1 加法运算电路,在同相比例运算电路的基础上,增加一个输入支路。,若 R1/RF=RP=R2/R3/R4,两输入端同相加法电路,同向加法电路,6.5.2 减法运算电路,R1/RF=R2/R3,若,实现模拟减法运算
12、电压增益,差分输入减法电路,6.5.2 减法运算电路,若,第一级输出阻抗近似为零,后级对它的负载作用可以忽略。两级电路的输出与输入关系可分开计算,互不影响。,高输入阻抗减法电路,6.5.2 减法运算电路,若,反相求和减法电路,将加法电路中的某一输入反相,也能实现减法运算。,应用举例,例:在下图所示的电路中,A1、A2、A2为理想运放,求vo,应用举例 电路如下图所示,求输出vO表达式,并分析R1的作用。,解:vS1和vS2为 差模输入信号,因此vO1和vO2 也是差模信号,R1的中点为交流零电位。A3是双端输入放大电路。,调节R1可以改变放大电路的增益.,例:在下图所示的电路中,A1、A2为理
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